Книга: «Дикие карты» будущего. Форс-мажор для человечества
Назад: Часть 2 Технологический конструктор
Дальше: Глава 6 Технологическое пространство

Глава 5
Технологические пакеты

Пакетирование технологий

По определению, технологический пакет (ТП) включает в себя генетически и функционально связанную совокупность технологий, обладающую системными свойствами. Технологический пакет реализует одну из социально значимых потребностей личности, группы или общества в целом.
Здесь система понимается как нечто, обладающее, во-первых, положительной энергией связи и, во-вторых, динамической связностью. Это означает, что система сопротивляется тем силам, которые пытаются ее разрушить, а в движении ее элементов наблюдаются какие-то зависимости. Другими словами, технологии, входящие в пакет, обязательно взаимозависимы, развиваются совместно, в процессе развития воздействуют друг на друга и друг друга модифицируют.
В известном смысле, ТП – это технологический организм. Как и любой организм, он растет и развивается по определенным законам, определяемым технологической генетикой. ТП представляет собой нечто большее, чем простую сумму своих частей (технологий), поскольку обладает технологической синергией. Он борется за свое существование, стремится к контролю над окружающей средой, способен «питаться», то есть поглощать, включать в себя технологии, ранее ему не принадлежавшие. Он может образовывать с другими пакетами конкурентные, со-конкурентные, симбиотические связи.
Положительность энергии связи предполагает наличие присущей именно данному ТП специфической организованности, которая имеет институциональное, административное, юридическое, экономическое (коммерческое) содержание. Другими словами, технологический пакет «прописан» в социальном пространстве, включен в систему общественных механизмов, направляющих и организующих человеческую деятельность.
Динамическая связность ТП означает, что его внутренние взаимосвязи и взаимозависимости значимее и прочнее, чем внешние.
Системность технологического пакета проявляется также в его семантической связности. Семантическая связность подразумевает, что всякий ТП фундируется на определенной научной дисциплине либо на генетически, структурно и функционально связанной совокупности таких дисциплин (Знании).
Технологический пакет всегда имеет инфраструктурную/транспортную /коммуникационную составляющую. Так, нормальная работа компьютера и сотового телефона в условиях отсутствия электросетей по меньшей мере затруднительна, а работа ТП «добыча нефти и газа» без создания соответствующей транспортной инфраструктуры коммерчески бессмысленна.
Исключением из того правила, что ТП создается (фундируется) на определенной инфраструктуре, являются особые критические фазовые технологические пакеты.
Это, во-первых, архаичный технологический пакет «Палеоинжиниринг», вернее, его основа, связанная с процедурой обработки камня (кремня) и изготовлением простейших орудий труда. Во-вторых, ТП «Сельское хозяйство». Данный пакет, являющийся базовым для традиционной фазы развития, может функционировать в условиях натурального производства. В-третьих, ТП «Транспорт и инфраструктуры», базовый для индустриальной фазы развития.
Заметим, что критические пакеты выделяются еще и тем, что они обладают свойством автокаталитичности по И. Пригожину. Чтобы обрабатывать кремни, нужны обработанные кремни. Чтобы заниматься сельским хозяйством, требуется зерно на посев и скот, то есть – продукция сельского хозяйства. Чтобы создавать инфраструктуры, необходимо пользоваться инфраструктурами.
Можно сформулировать общий закон, согласно которому любая фаза развития выстраивает свой критический технологический пакет, который инфраструктурно независим и обладает свойством автокаталитичности.

 

Сид Мейер в игре «Цивилизация» изрядно повысил образовательный уровень школьников, введя исторические последовательности, пусть и простые, причинно-следственные. Все же многие усвоили на игровом поле, что технологии развиваются, если их развивать, а по их следу получается успешная игра дальше.
Пока нет игр в технологическую генетику. Это – «дикая карта» обучения инженерии по-новому – не системе 6D, которая тяготеет к специализированному менеджменту, а строительству инженерного знания и здания на заданной территории. Это – также анализ законов, которые являются ограничивающими рамками безудержной технологической экспансии. Защита от невозможного Будущего, на которое принято сегодня уповать. Такой конструктор будет социосистемным, и в какой-то момент, году к 2020-му, со сцены наконец-то сойдут эксперты, заявляющие, что мы все прикупим на Западе, и будет нам счастье. Нет. Нужно строить полные технологические пакеты, организовывать замкнутые производственные циклы и еще не забывать об общественной пользе и конструировании будущего. И если дети будут в такое играть, им в юности не понадобится куча управленцев, идеологов, стратегов. И анекдот про ад: «В России это местный телефон», – будет звучать: «В России управлять большой системой – это встроенная функция, бессознательная компетентность, сформированная в школе. Хотите с ними сыграть на мировой шахматной доске?».

 

Как правило, технологические пакеты институционализированы – либо в структуре государства, либо в структуре национального или транснационального бизнеса. Возможные формы институционализации технологического пакета приведены на следующей схеме:

 

 

(1) Например, ТП «Атомная энергетика» имеет в качестве своей системообразующей институции «Договор о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО), выполнение которого контролируется МАГАТЭ и, в конечном итоге, ООН.
«Дикая карта» № 10
Институционализация нанотехнологий
Институционализация технологического пакета может быть осуществлена административно, причем вне всякой зависимости от наличия социальной, экономической и технологической потребности в такой институционализации. Делается это с целью придать развитию данного технологического пакета опережающий характер и поставить под государственный контроль. Интересна с этой точки зрения история создания ТП «Нанотехнологии»:
• 1905 год. Швейцарский физик Альберт Эйнштейн опубликовал работу, в которой доказывал, что размер молекулы сахара составляет примерно 1 нанометр.
• 1931 год. Немецкие физики Макс Кнолл и Эрнст Руска создали электронный микроскоп, который впервые позволил исследовать нанообъекты.
• 1932 год. Голландский профессор Фриц Цернике изобрел фазово-контрастный микроскоп – вариант оптического микроскопа, улучшавший качество показа деталей изображения
• 1959 год. Американский физик Ричард Фейнман впервые опубликовал работу, в которой оценивались перспективы миниатюризации. Ключевая работа в создании научной дисциплины, базовой для ТП «Нанотехнологии»
• 1968 год. Альфред Чо и Джон Артур, сотрудники научного подразделения американской компании Bell, разработали теоретические основы нанотехнологии при обработке поверхностей.
• 1971 год. Рассел Янг выдвинул идею прибора Topografmer, послужившего прообразом зондового микроскопа. Ключевой инструмент ТП «Нанотехнологии».
• 1974 год. Японский физик Норио Танигучи ввел в научный оборот слово «нанотехнологии», которым предложил называть механизмы размером менее одного микрона. Ключевой термин.
• 1981 год. Германские физики Герд Бинниг и Генрих Рорер создали микроскоп, способный показывать отдельные атомы.
• 1985 год. Американский физики Роберт Керл, Хэрольд Крото и Ричард Смэйли создали технологию, позволяющую точно измерять предметы диаметром в один нанометр.
• 1986 год. Нанотехнология стала известна широкой публике. Речь Смэйли в Конгрессе. Американский футуролог Эрик Дрекслер опубликовал книгу, в которой предсказывал, что нанотехнология в скором времени начнет активно развиваться. В сущности, по сей день это единственная общедоступная работа, формирующая семантическое пространство ТП «Нанотехнологии».
• 1988 год. В НИИ «Дельта» под руководством П. Н. Лускиновича заработала первая российская нанотехнологическая установка, осуществлявшая направленный уход частиц с острия зонда микроскопа под влиянием нагрева.
• 1991 г. В США заработала первая нанотехнологическая программа Национального научного фонда.
• 1989 год. Дональд Эйглер, сотрудник компании IBM, выложил название своей фирмы атомами ксенона.
• 1998 год. Голландский физик Сеез Деккер создал транзистор на основе нанотехнологий.
• 1999 год. Американские физики Джеймс Тур и Марк Рид определили, что отдельная молекула способна вести себя так же, как молекулярные цепочки.
2000 год. Администрация США поддержала создание Национальной Инициативы в Области Нанотехнологии (National Nanotechnology Initiative). С этого момента можно говорить о целенаправленных действиях государства (американского) по инсталляции ТП «Нанотехнологии». Произошла институционализация ТП.
Создание Национальной инициативы в области нанотехнологий было инициировано форсайтными исследованиями и, в частности, общим мнением экспертов, выработанным на семинаре, проводившемся с 27 по 29 января 1999 года. К задачам Национальной Инициативы было отнесено следующее:
– поддержка долгосрочных научных и конструкторских разработок;
– произведение необходимых изменений в существующих научных структурах для увеличения их эффективности;
– поддержка новых видов междисциплинарных разработок;
– создания программ подготовки специалистов по нанотехнологиям;
– создание физической инфраструктуры для проведения первоклассных научных исследований.
• 2001 год. Реальное финансирование NNI превысило запланированное (422 млн долл.) на 42 млн.
• 2003 год. Профессор Фенг Лью из университета Юты с помощью атомного микроскопа построил образы орбит электронов путем анализа их возмущения при движении вокруг ядра.
• 2007 год. В Российской Федерации создана госкорпорация Роснанотех. С этого момента можно говорить о целенаправленных действиях государства (российского) по инсталляции ТП «Нанотехнологии». Произошла институционализация ТП в России
Заметим, что инфраструктурное обеспечение ТП «Нанотехнологии» недостаточно, и собственно технологическое содержание пакета не выстроено. Тем не менее наличие институциональной составляющей, системность уже созданной группы технологий, проявляющаяся хотя бы в их взаимозависимости, и определенная, хотя и не достаточно подробная, прорисованность семантического пространства дает право характеризовать нанотехнологии как технологический пакет.
Технологические пакеты, сосуществующие на одной территории и реализующие единые цели, стремятся к слиянию в макропакет. При этом неважно, являются ли они конкурентами, соконкурентами или симбионтами. Например, макропакет «Энергетика», реализующий потребность любого общества в тепле, а современного общества – в тепле и электроэнергии, включает в себя, укрупненно, следующие ТП и технологии:
• геологоразведка;
• добыча нефти, газа, в том числе шельфовая;
• добыча угля, в том числе бурого;
• добыча низкоуглеродных топлив, торфа, сланцев и т. д., производство биотоплива, сланцевого газа;
• добыча урана, в перспективе тория, обогащение урана, рециклинг отработанного ядерного топлива с выделением урана и плутония;
• нефте– и газопереработка, нефтехимия, газохимия;
• генерация тепла, генерация электроэнергии, когенерация, в т. ч.:
• угольная генерация;
• газовая генерация;
• нефтяная генерация (мазут);
• ядерная генерация;
• гидрогенерация;
• особые способы генерации: гидротермальная, приливная, ветрогенерация, солнечная генерация, биотопливная генерация, сжигание мусора, получение биогаза с последующим сжиганием;
• сжигание низкоэнергетических углей, торфа, сланцев, древесины;
• транспорт энергоносителей;
• транспорт тепла и электроэнергии, распределительные сети. Городские газовые сети.

 

Уровень интеграции ТП в макропакеты характеризует степень технологического развития общества. Уровень интеграции институциональных и инфраструктурных решений ТП в соответствующие агрегированные решения характеризуют степень развития экономических отношений в обществе. Как правило, крупные корпорации, в том числе государственные, стремятся достроить себя до уровня полного контроля над макропакетом. Это позволяет, в частности, сократить логистические издержки и оптимизировать ресурсную базу.

 

Семинар
Штабная крыса: Опять назвали слово, под которым ничего нет, надо наполнять!
Философ: Я готов дать определение, но в конце общей очереди…
Психическая: Звучит техноценоз хорошо, если применить к вопросу пять природ, то мы как раз живем в технологической, технологиям хорошо, людям – никак…
Проснулся: Чтобы про людей было – это либо в первую природу, либо в третью
– социальную.
Аналитик: Хорошо, на сегодняшний день рабочей теории техноценозов не существует. По крайней мере, мы ее не разрабатывали… Начнем по кругу искать условия, при которых они возникают, контекст или, как модно сейчас говорить, контент…
Философ: Если между ТП существует замкнутый или квазизамкнутый, опять же
– полный или частичный цикл обмена товарами/услугами/капиталом/информацией, то мы имеем дело с техноценозом.
Психическая: Ошибочка, тогда уж с эконоценозом. Впрочем, с его определением тоже проблема.
Аналитик: По очереди, пока нас техносфера интересует, я вижу, что ТП фундированы на единых инфраструктурах и тогда…
Штабная крыса: Мне бы еще совместность институциональных решений к твоим единым инфраструктурам, а то у нас получится, как армия с флотом дружит по командованию и инфраструктурам, песня просто…
Гуманитарий: Я бы про конструирование Будущего, ради которого мы здесь собираемся, друзья мои. Нужно, чтобы техпакет создавал вектор развития территории, иначе чем он отличается от совокупности производств на местности, то есть от кластера?
Психическая: Вот это и есть главное, и оно даже утилитарно вполне, грозит войти в определение…
Штабная крыса: Слышу-слышу, то есть, по крайней мере, один из ТП, построенных на данной территории, содержит достижимое, проектируемое, внятное, социально позитивное Будущее – mission, vision, target…
Философ: Я, как любитель общих фраз, скажу до кучи, что в техноценозе ТП должны быть сбалансированы и полны.
Определение такое: технологические пакеты, сосуществующие на одной
территории и реализующие различные цели, в определенных условиях могут создавать организованности высокого порядка – техноценозы.
Штабная крыса: Вот уж помог так помог… я вот что думаю, как в том кино: а что ж вы их не лечите?., то есть, что ж корпорации их не строят-то? В России вообще труба с этим – вместо технопарка вечно шиномонтаж получается, а ему, видишь,техноценоз подавай!
Психическая: Сам виноват. Всегда говорил, чтобы решать нерешаемую задачу нужно увеличить масштаб и решать объемлющую, тогда эта нерешаемая будет частным случаем…
Штабная крыса: Вызубрила, как скворец… решаемая, нерешаемая. Интересно, я последний солдат израильской армии?
Проснулся: Ну, я проснулся, легче тебе стало?..
Штабная крыса: Люди, у меня пока нет объекта, давайте приживим это в среде, посмотрим, как там пакеты себя чувствуют без ценозов, простые сермяжные технологические пакеты родом из Советского Союза…
Аналитик: Ну, я осмелюсь заявить функционал: технологический пакет сшивает систему антропосред, задавая на их пространстве определенную целостность.
Гуманитарий: И такое рассказал, ну до того красиво… я не понял ничего…
Философ: Он имеет в виду, что ТП структурирует технологическую среду, реализуя определенную группу технологических или коммерческих решений. Можно наблюдать на городском или региональном уровне…
Аналитик: Сюда слушай! Машиностроительный комплекс Манчестера – подходит? Верфи Бремена или Сен-Назара? Наконец, нефтегазовый комплекс Западной Сибири, если у тебя география не гуманитарная наука?
Гуманитарий: Это у вас язык не родной…
Психическая: Начинаются физики и лирики, примеры надо приводить после определений, и все устроится…
Аналитик: Примеров вам, их есть у меня! Финляндия – лес плюс «Нокия», подходит? Швейцария – финансы и часовые механизмы? Как вам, годится?
Гуманитарий: А Япония – хайтек и «новые технологии»?
Философ: И это тоже, на уровне цивилизации как целого, слышали про «век пара и электричества», про «атомный век», про «эпоху нанотехнологий». Знакомые слова?
Штабная крыса: Проехали. Мой следующий тезис: ТП воздействует на
естественную, природную среду через новые технологии производств – например, создание искусственных, намывных островов, изменение рельефа, создание/уничтожение твоих биоценозов, изменение структуры расселения под воздействием транспортных технологий и технологических потребностях в сырье.
Философ: Это мой тезис…
Штабная крыса: Вот зануда, хорошо! Тогда мой следующий: ТП взаимодействует с социальной средой, оказывая на нее значимое воздействие вплоть до создания новых структур в этой среде.
Психическая: Пример?
Проснулся: Автоматическое оружие полностью переформатировало войну…
Философ: Возникновение реактивной пассажирской авиации привело к развитию туризма и повышению мобильности населения, то есть стало можно слетать в Тибет, например, а не добираться туда полгода на перекладных.
Гуманитарий: Изобретение радио породило тоталитарные управленческие структуры…
Аналитик: А распространение телевидения и достройка пакета «медиа» инсталлировало постдемократическую систему общественных отношений, в которой мы живем.
Психическая: Крамольный вывод получается – социальная среда изменяется таким образом, чтобы отвечать требованиям технологических пакетов… то есть социум вторичен по отношению к производству.
Штабная крыса: А фаза-то у нас какая – индустриальная, в этой фазе, да, так есть.
Гуманитарий: Тут я в теме, крестьян пристегивали к земле в традиционную фазу развития, в то время как переход к индустриальной фазе с необходимостью сопровождается отменой крепостного права и перетоком в города.
Проснулся: Я вижу, вы просто освоили мои «пять природ», и хочу заметить, что ТП, конечно, прописан в информационной среде, в частности, в языковом и в нормативно-правовом пространствах этой среды, он отражен в литературе, в кино, он даже образует связанную в ним группу языковых понятий.
Гуманитарий: Ну да, арго, профессиональный сленг и субкультуру…
Философ: Мне осталось только описать ТП, для которых все ваши чаяния выполняются в явной форме, пока могу назвать авиацию, право, страхование и торговлю.
Проснулся: Уж это ты сам…

Структура технологического пакета

Технологический пакет включает в себя ряд функциональных элементов.
Как правило, он может быть представлен в виде «ядра ТП», характеризующегося высокой динамической и семантической связностью, и менее связной технологической периферии. При структурных и производственных кризисах ТП может «сжиматься» до собственного ядра, не теряя системных свойств.
Весьма важно то обстоятельство, что одно и то же ядро может быть использовано в нескольких технологических пакетах, как правило, генетически связанных. Это правило технологической избыточности.
И ядро, и оболочка состоят из технологий, которые могут, но не обязательно должны образовывать вложенные технологические пакеты. Структура пакета образована технологиями и связями между ними: функциональными, задающими технологические цепочки, коммерческими, выстраивающими производственные циклы, генетическими, структурными, семантическими.
Как уже говорилось, в основе технологического пакета всегда лежит научная дисциплина или междисциплинарное знание. В структуру ТП входят также институциональные и инфраструктурные решения и присоединенное семантическое пространство – язык описания пакета. Последнее означает не только наличие профессионального языка, описывающего данный технологический пакет (арго), но и представленность ТП в культуре, в том числе – в кинематографе и литературе.
Заметим здесь, что стимулирование развития семантического пространства может дать дополнительный толчок развитию всего технологического пакета.
Вставка 2. Нанотехнологии в культуре аниме
Важным источником сомнений в будущем нанотехнологий является крайняя слабость соответствующей культурной оболочки. Этот пакет практически не представлен в фантастике, во всяком случае, не выдерживает никакого сравнения с информационными технологиями и, отчасти, с высокими биотехнологиями. Отсутствует он и в «поле мыслеобразов», конструируемых «живым» и рисованным кино.
Весьма важна крайняя бедность упоминаний о нанотехнологиях в японской культуре аниме. К настоящему моменту в этой культуре детально проработаны концепции, трудности и проблемы, включая психологические и социальные, следующих областей:
Роботизация общества;
Киберпространство;
Киборгизация;
Индустриальное и постиндустриальное освоение космоса;
Первичное упрощение и барьерные катастрофы;
Магико-технологические миры.
Анализ показывает, что тема нанотехнологий в искусстве аниме раскрыта крайне слабо. Тема нанотехнологий сколько-нибудь серьезно упоминается в чрезвычайно небольшом, по меркам японской культуры, числе фильмов. Как правило, нанотехнологии выполняют роль сеттинга, некой части технологической картины мира. Важно отметить – именно необязательной части. Особенно примечательно, что нанотехнологии часто явно употребляются как замена «необъяснимой магической силе». Это значит, что авторам лень придумывать, почему та или иная «немагическая» система работает, и все списывается на некие «нанотехнологии». Еще в ряде фильмов нано– затрагивается вскользь, как побочная линия, условие для отдельных ветвей сюжета.
Утверждение, что нанотехнологии «не используются в аниме, потому что не киногеничны», не выдерживает критики. Насколько не киногеничны программирование и вообще информационные технологии, настолько эту проблему изящно обошли, создав визуальную «обманку», линейку образов хакеров, «киборгов», «роботов» и т. и.
Список фильмов и сериалов, где упоминаются нанотехнологии:
Trinity Blood – наномашины породили разделение людей на «обычных», вампиров и «тех, кто питается вампирами»;
AI: Wish you were here – нанодоспехи и оружие;
Hellsing – наночипы, «вампиры», усиленные нанотехнологиями;
Scrapped Princes – как одна из технологий Древних. На нанотехнологиях работает магия;
Black Cat – увеличение способностей людей нанотехнологиями;
Cutie honey – наномашины как основа для функционирования боевых роботов;
Mai HiME/Otome – не всерьез, «шутка»;
BubbleGum Crisis – мельком, «прикручено по требованию».
Также вскользь упоминаются в Lupin III: Dead or Alive! GITS-SAC (поздние серии), Sailor Moon (4 сезон, финал), Cowboy Beebop.
Формально структура ТП исчерпывается формулой «технологии, связи, научные дисциплины, инфраструктуры, институты, язык, культура», но во многих важных случаях может быть указан специфический для данного ТП антропорельеф. Так, наноиндустрия на сегодняшний день имманентна мировым городам, а современные информационные технологии способны проникать в антропопустыни.

Развитие технологического пакета

Технологический пакет развивается как единое целое в силу собственных поведенческих императивов, обусловленных системным характером как самого пакета, так и его информационной оболочки.
Все технологические пакеты развиваются по одинаковой схеме. Сначала появляются несколько ключевых идей, изобретений, которые становятся «ядром» будущего пакета. Первый, «научный» этап развития пакета является наиболее удачным для образования ключевых стандартов. Утвержденные в этот период правила и установки в дальнейшем жестко оказывают влияние на развитие пакета в целом. По сути, стандарты здесь являются формальными описаниями ключевых для данного пакета изобретений. По мере выхода пакета на второй, «инвестиционный» этап развития он начинает вырабатывать стандарты внутри себя, сообразуясь с их способностью поддерживать стабильное развитие системы. На третьем этапе развития пакета новый стандарт системой не воспринимается. Сейчас внезапное появление нового стандарта в сфере информационных технологий, которая связана с артефактом «персональный компьютер», представляется маловероятным, т. к. существующие системы и стандарты на данном этапе удовлетворяют все запросы. Это характерно для экстенсивного развития технологий, выхода технологического пакета на третий этап развития. При этом мы можем наблюдать формирование новой пирамиды стандартов в области биотехнологий, нанотехнологий, экологических производств.
Объясняя эту позицию обывателю, можно сказать так: сначала идея ищет себе место среди других идей, ей дает имя наука, и здесь всегда указывается сущность идеи или технологии; дальше она выходит на рынок инвестиций, и ей присваивают ценник для продажи; а потом она поступает в социум, к потребителю, и он оценивает ее по-своему. На кривом пути возникает много микроскопов, которыми на последнем этапе забивают гвозди. Потому что все так делают.
Развитие ТП отвечает основным законам развития структурных систем – законам структуродинамики:
• Совокупность технологий, реализующих совместные цели и задачи, стремится организовать конфигурацию с наибольшей энергией связи, наименьшей собственной энергией. Следовательно:
(1) Такая совокупность технологий, если она не образует технологического пакета, стремится быть достроенной до ТП, то есть – приобрести системные свойства. Технология, добавление которой превращает совокупность технологий в технологический пакет, называется замыкающей. Тот, кто владеет замыкающей технологией, контролирует весь пакет.
(2) Дефициентный технологический пакет стремится быть достроенным до целого.
(3) Технологические пакеты, реализующие единые цели, стремятся к слиянию в макропакеты.
(4) Пакеты или макропакеты, сложность которых избыточна, и нет адекватных такому ТП управленческих решений и соответствующих институциональных форм и механизмов, испытывают первичное упрощение, то есть распадаются на более простые системные технологические конфигурации.
(5) Распавшиеся ТП впоследствии стремятся реализовать процедуру пересборки.
Всякое противоречие внутри технологического пакета (ТРИЗовское противоречие) приводит к развитию технологического пакета, причем в результате шага развития по крайней мере одно противоречие разрешается, порождая непустую совокупность противоречий следующего этапа. Между целями, которые реализуются данным технологическим пакетом, возникает административное противоречие. Между институциональными решениями, характерными для данного ТП, – институциональное противоречие. Между инфраструктурами, на которых фундирован данный технологический пакет, – инфраструктурное противоречие. Между антропосредами, которые «сшивает» данный технологический пакет, – экологическое противоречие, социальное противоречие, этнокультурное противоречие.
Мы можем сделать вывод, что технологический пакет реагирует на внешнее воздействие, не носящее системно организованного характера, в соответствии с принципом Ле Шателье – пакет преобразуется таким образом, чтобы в максимальной степени компенсировать воздействие. Следствием этого закона является низкая эффективность страновых и региональных технологических стратегий и политик.
Технологический пакет, столкнувшийся с системно организованным воздействием со стороны более сложного объекта (<структурной индукцией), преобразуется таким образом, чтобы минимизировать противоречие между собой и объектом-индуктором. На практике это означает усложнение технологического пакета, повышение органического строения капитала, ускорение развития ТП и изменение его структуры в сторону максимального соответствия объекту-индуктору. Следствием этого закона является существование социально-зависимых ТП. Например, возникли «исламские финансы» с так называемым «отрицательным банковским процентом». ТП «Финансы» подвергся онтологическому воздействию более структурной и сильной системы «Ислам», в результате чего частично изменилась сфера кредитования при неизменности остальных функций.
Развитие технологического пакета может быть также описано в языке технологической эволюции:
• ТП стремится к максимально возможному уровню организации, то есть – к
максимальной замкнутости по веществу и энергии;
• Удачные институциональные и инфраструктурные решения тиражируются;
• Развитие ТП сопровождается экспансией его ключевых технологий в иные области.
Строго говоря, именно последнее и должно быть названо конверсией.
В общем виде, развитие всех крупных технологических пакетов происходит одинаково. Его можно рассматривать по аналогии с методологией анализа развития технологий ТРИЗ.
Анализ роста существующих технологий, проведенный ТРИЗ, показывает, что при построении зависимости изменяющихся технических параметров от времени получается S-образная кривая. На S-кривой развития технических систем всегда есть характерные участки. В «детстве» (начало кривой) техническая система развивается медленно. Затем наступает пора «возмужания» и «зрелости» (середина) – техническая система быстро совершенствуется, начинается массовое ее применение. С какого-то момента темпы развития начинают спадать (конец кривой) – наступает «старость». Далее возможны два варианта. Техническая система либо деградирует, становясь принципиально другой системой, либо на долгое время сохраняет достигнутые показатели.
Все сформулированное ТРИЗ применительно к отдельным техническим системам с рядом дополнений верно и для технологических пакетов.
На начальном, первом этапе развития технологический пакет не сформирован до конца. Создаются основные парадигмальные концепции, делаются основные технические изобретения. Представление о потребительском продукте – отсутствует. Развитие происходит медленно, срок – порядка десятков лет. Основной фактор развития – интенсивность научных исследований и разработок.
Интересно, что на данном этапе объем вложенных средств оказывает крайне слабое влияние на развитие пакета. Причина в том, что пакет на этом этапе пока не имеет рыночного продукта, который можно было бы продавать, обеспечивая возврат инвестиций. Любые вложения на данном этапе – это только вложения в НИР и НИОКР, причем часто в фундаментальные исследования. Поскольку задача управления НИРами пока в мире не решена даже теоретически, приходится предположить, что форсирование расходов на данном этапе не приводит к увеличению темпов развития пакета и не приближает формирование продаваемого продукта. Причина – экономический «закон уменьшающейся отдачи».
Единственным стимулом на данном этапе может быть некий внешний фактор, стимулирующий НИР в направлении развития пакета. Таким факторами могут быть «безопасность» или наличие у пакета некоторой трансцендентной составляющей. Так, к примеру, в случае с атомным проектом налицо были оба фактора; в случае с информационными технологиями – требования военного времени, в случае с авиацией – исключительно второй фактор, давняя мечта человечества о полете.
На данном этапе происходит начальная работа по формулированию требований к пакету и осмыслению социальных и иных последствий его развития. Эта работа делается на уровне научно-популярной литературы, футурологии, научной фантастики. Разрабатывается также основная мифология пакета. Прогностическая деятельность затруднена отсутствием продукта. На данном этапе основной формой прогноза развития пакета является «видение».
Пример пакета, находящегося на данном этапе развития, – нанотехнологии.
Второй этап развития начинается с оформления потребительского продукта или услуги, «упаковывающих» технологический пакет. Формируется ядро пакета, основные периферийные компоненты, решаются вопросы с обеспечением развития и функционирования людьми, ресурсами и т. д. Этот этап характеризуется стремительным ростом всех характеристик пакета, его интенсивным развитием. Происходит формирование потребительского продукта, выход его на рынок и стремительный рост инвестиций в пакет. Начинается инвестиционный бум, доходность от вложений – огромная. Развитие происходит в рыночной логике, скорость напрямую зависит от объемов вложений и их распределения по технологическим элементам пакета.
Основные факторы развития: объемы и структура инвестиций, ресурсное обеспечение, темпы роста.
Именно на данном этапе критически важно наличие инфраструктур развития пакета технологий – научных центров, системы патентов, системы отношений между наукой и бизнесом, кадровых инфраструктур, необходимых стратегических документов.
Скорость разворачивания инфраструктур и темпы решения возникающих проблем напрямую влияют на успешность развития пакета в отдельной стране.
При активном развитии пакета также возникают и основные связанные с ним проблемы, происходят первые серьезные происшествия и т. и. Наблюдается расслоение общественного мнения на сторонников и противников, появляются «луддизм» и «страшилки».
Пакет начинает оказывать активное влияние на среды человеческой деятельности. Стремительно растет число работ про развитие пакета применительно к какой-либо области деятельности или жизни. Появляется основная масса прогнозов экстраполяционного характера. Разрабатывается большинство концептов применения пакета в области предметного мира.
Третий этап развития пакета технологий – это переход от интенсивного к экстенсивному развитию. Он характеризуется снижением темпов собственно технологического развития, расширением модельного ряда, снижением доходности инвестиций, конвергенцией с другими пакетами, значительным влиянием моды, дизайна, рыночных колебаний.
На данном этапе пакет проявляется в литературе и искусстве. Его развитие становится почти полностью независимым от государства и переходит к бизнесу. Пакет полностью интегрируется в общество, про него уже говорят в залоге «непонятно, как раньше можно было жить без…». Реализуются прогнозы и концепции, сделанные на предыдущем этапе. Прогностическая деятельность затухает, поскольку «все и так ясно»; начинается рефлексия. К пакету проявляют активный интерес экологи, начинается активная регулятивная деятельность.
Последний этап развития пакета – это его «старость». Использование и развитие пакета максимально регламентированы, стандартизированы и зарегулированы. Инвестиции – малоэффективны, в основном происходит сбор дивидендов с вложений прошлых этапов. Пакет становится частью «обычной статистики» и «инфраструктурой повседневной жизни». Такие пакеты – «городская недвижимость», «городской транспорт» и т. д.
Драматические процессы, происходящие в российской и мировой энергетике, состоят еще и в том, что ТП «Замкнутый цикл и быстрые реакторы» находится в начале второго этапа и способен к развитию, а ТП «Ядерная технологии с ядром – реакторы на медленных нейтронах» находится в периоде старости. Там же находятся и институты, в недрах которых развивается пакет «БР + ЗЯТЦ». И «молодой пакет» захлебывается от противодействия объемлющей системы.
Вставка 3. Эволюционное развитие ТП «Информационные технологии»
Некоторые исследователи полагают, что начало «компьютерной эпохи» было положено трудами греческих и арабских математиков. Это можно считать верным, но малопригодным для задач исследования развития технологического пакета. Мы будем рассматривать историю именно пакета, а не информатики вообще, и начнем с разработок, отсылающих к современному представлению пакета. Важные этапы развития пакета выделяются в тексте. Множество этапов технологического развития, не имеющих отношения к эволюции пакета, в списке отсутствуют.
Первые разработки:
XIII в.
Первая «Логическая машина» Рамона Луллуса (Луллия). Луллус публикует знаменитую книгу «Ars Magna», в которой, среди прочего, приводит иллюстрированное описание изобретенного им механического устройства для решения логических задач.
Начало XVI в.
Леонардо да Винчи создал эскиз 13-разрядного суммирующего устройства с десятизубыми кольцами. Хотя работающее устройство на базе этих чертежей было построено только в XX в., все же реальность проекта Леонардо да Винчи подтвердилась.
Вторая половина XVII в.
Немецкий астроном, математик и землемер Вильгельм Шиккард (Wilhelm Schickard, 1592–1635 гг.) изготавливает первую счетную машину, в которой операции сложения и вычитания были механизированы, а умножение и деление выполнялись с помощью специальных подвижных таблиц. Шиккард сконструировал ряд вычислительных машин, в том числе для расчета астрономических дат, а другую для автоматизации использования грамматики иврита. По-видимому, это первое применение вычислительной техники/механизации в лингвистике.
Машина Паскаля – «Паскалина». Блез Паскаль в Париже конструирует машину с механическим сложением и вычитанием для помощи отцу, занимавшемуся сбором налогов.
Проект первой машины известного немецкого философа и математика Готфрида Лейбница. Впоследствии им было построено несколько разных машин, и еще некоторое количество было создано по его разработкам.
1723–1725 гг.
Немецкий математик и астроном Христиан Людвиг Герстен (1701–1762 гг.) на основе работ Лейбница создал арифметическую машину. Машина высчитывала частное и число последовательных операций сложения при умножении чисел. Кроме того, в ней была предусмотрена возможность контроля правильности ввода данных.
Ранее 1770 года
Россия. Появилась машина Якобсона. Она выполняла все арифметические операции. Это первая вычислительная машина (известная) в Российской империи. Автор – Евно Якобсон, часовой мастер из г. Несвижа (Белоруссия, Минская обл.).
1786 год
Германия. Иоганн Мюллер выдвигает идею дифференциальной машины, впоследствии развитую и реализованную на практике Чарльзом Бэббиджем.
1792–1801 гг.
Франция. Первый пример структурированной – «пирамидальной» организации вычислительных работ большого объема.
Гаспар де Прони (1755–1839 гг.), ученый-инженер, приверженец прикладной математики, руководил расчетом логарифмических и тригонометрических таблиц («Cadastre»), для чего привлек ряд выдающихся математиков – Карно, Лежандра и др., а также около 75 ассистентов разного уровня. Впоследствии их издатель писал, что «подобная работа могла остаться вне пределов человеческих возможностей, если бы не счастливая идея де Прони о разделении и организации труда».
Математики работали над аналитической частью, другие группировали (по нисходящей) и упрощали формулы, оставляя третьим лишь простые арифметические расчеты. «Естественная» и эффективная «структура де Прони» многократно повторялась в XX веке при организации вычислительных центров, разработке сложных программных продуктов и т. п.
1801 год
Франция. Перфокарты Жаккара для автоматического управления ткацкими станками, использовавшимися в массовом производстве.
Жозеф Мари Жаккар (Josef-Marie Jacquard, 1752–1834 г.), мастер-ткач и изобретатель, впервые применил перфокарты (картон ок. 1 кв. м) для автоматизации ткацкого станка, реализовав таким образом пионерскую идею Ж. Вокансона (1745 г.). Благодаря этому один станок мог производить самые разнообразные ткани и узоры. Алгоритм, по которому работала машина, можно было легко изменять и на одном станке производить множество разных типов тканей.
Станки/карты Жаккара стали технической сенсацией своего времени и оказали влияние на работу ряда ученых и изобретателей, в том числе создателей вычислительных машин – Ч. Бэббиджа в Англии и С. Корсакова в России.
1810 год
Франция. Андре-Мари Ампер в Париже начинает свой труд по классификации наук, в который впоследствии вводит понятие кибернетики как науки об управлении.
1818 год
Франция. Арифмометр Томаса (Тома де Кальмар). Первая счетная машина, поступившая в серийное производство.
1833 год
Условная дата начала развития технологического пакета. Первый этап – «исследовательский».
Великобритания. Чарльз Бэббидж (Charles Babbage, 1792–1871 гг.) начинает разработку «аналитической машины» (Analytical Machine) – усовершенствованной автоматизированной (механической) счетной машины, которая выполняла инструкции, считываемые с перфокарт.
Чарльз Бэббидж единодушно признан мировым сообществом как «родоначальник современного (программируемого) компьютера».
1834 год
Дж. Генри в США и Сальваторе даль Негро в Италии изобретают (одновременно) электромеханическое реле.
1842 год
Рождение базовой онтологемы пакета:
Италия. Л. Ф. Менабреа (L. F. Menabrea) публикует статью об аналитической машине Бэббиджа в гор. Турине, где тот читал лекции в 1840 г.
Автор представляет не столько конструкцию, сколько свое понимание самой идеи машины, комментируя, что она может решать любую задачу посредством ввода-вывода (информации) на перфокартах. Менабреа также пишет об интеллекте, утверждая, что хотя совсем не обязательно, чтобы сама машина обладала интеллектом, она тем не менее реализует концепции человеческого интеллекта.
1884 год
США. Первая суммирующая машина с печатающим устройством.
1887 год
Ключевая периферия – устройство ввода:
«Комптометр» Д. Фелта – первая суммирующая машина с клавишным вводом.
«Табулятор» Г. Холлерита. Стремительный рост потока переселенцев, привлеченных в Америку промышленной революцией, требовал принятия радикальных мер по учету населения. Бюро регистрации США объявило конкурс, который выиграл проект сотрудника Бюро Германа Холлерита (1860–1929 гг.), сына немецких иммигрантов, работавшего в отделе статистики.
Для обработки результатов переписи населения, проводившейся в США каждые 5 лет, Холлерит сконструировал машину, использовавшую перфокарты, но более «конкретно ориентированную» и улучшенную технически: она имела электроламповое (контактное) сигнальное устройство.
1888 год
США. В. Берроуз – суммирующая машина, записывавшая результаты вычислений.
1895 год
Россия. Изобретение радио. Александр Степанович Попов (1859–1906 гг.), а две недели спустя Гульельмо Маркони (Guglielmo Marconi) в Италии передают сообщения с помощью изобретенных ими радиопередающих устройств. Начинается «эпоха радиоэлектроники».
1911 год
США. В Нью-Йорке официально зарегистрирована фирма IBM как «счетно-табуляционно-регистрационная компания» (Computing-Tabulating-Recording Company, C-T-R).
1914 год
Испания. Леонардо Торрес Де Кеведо (1853–1936 гг.) – проект универсального автоматического компьютера на электромеханических реле.
1917 год
Россия. Михаил Бонч-Бруевич проводит успешные эксперименты с первым в мире триггером на электронных лампах. Он использовал триггеры – основные элементы электронных компьютеров для улучшения качества телефонной и радиосвязи на линии Москва – Тверь. После революции он руководит разработкой и производством электронных радиоламп.
1926–1927 гг.
СССР. Развитие счетно-вычислительных центров, оборудованных счетноаналитическими комплексами.
1927 год
В Массачусетском технологическом институте (MIT) был изобретен аналоговый компьютер.
1928 год
Ключевая периферия – устройство вывода:
В США эмигрант из России Владимир Зворыкин создал электронную катодную трубку (CRT).
1936 год
Английский математик Алан Тьюринг (A. Turing) для точного определения понятий и алгоритма предложил абстрактную машину, названную машиной Тьюринга.
1936–1938 гг.
Первая работающая техническая система пакета:
Германия. Конрад Цузе; первый в мире компьютер Z-1.
Пионер в области создания современных компьютеров Конрад Цузе (Konrad Zuse, 1910–1995 г.), создает электромеханическую, программируемую двоичную вычислительную машину Z-1 (с программой на перфоленте). Она имела блок механической памяти и блок адресной памяти. Z-1 – первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой. Не получив официальной поддержки, молодой изобретатель собрал ее в гараже родительского дома.
1941 год
Цузе вместе с несколькими друзьями построил первый в мире электронный программируемый калькулятор Z3. Сделан он был на 2600 электромеханических реле, использовались, как мы это теперь называем, элементы б/у. Работы по-прежнему велись в квартире родителей. Z3 – первая реализация принципа программного управления.
1942 год
В Университете штата Айова (Iowa State University) Джон Атанасов (John Atanasoff) и его аспирант Клиффорд Берри (Clifford Berry) разработали и начали монтировать первый в США электронный цифровой компьютер (Atanasoff-Berry Computer – ABC).
1944 год
Проблема безопасности стала основным двигателем развития пакета до 1980-х гг.
В Англии в местечке Bletchley Park построен компьютер Colossus для расшифровки шифрограмм немецкой механической шифровальной машины Enigma. Colossus использовался при планировании высадки войск союзников в Нормандии (D-Day).
1945–1946 гг.
Окончательное формирование пакета:
Цузе разработал первый алгоритмический язык программирования Планкалкюль (Plankalkuel – от plan calculus).
1946 год
Джон фон Нейман (J. von Neumann) сформулировал для ЭВМ EDVAC концепцию хранимой программы. Некоторые историки утверждают, что это было сделано в 1945 г. К сожалению, данный документ нигде не был опубликован.
Первый американский компьютер ENIAC-1 (Electronic Numerical Integrator and Computer) разработан двумя Джонами – Мочли и Экертом (John Presper Eckert & John W. Mauchly) в Электротехнической школе Мура (Университет штата Пенсильвания). ENIAC весил 30 т. Он содержал 18 000 радиоламп, имел размер 8 на 100 футов и быстродействие 5000 сложений и 360 умножений в секунду. Машина использовала двоично-пятеричную систему представления чисел.
Мочли и Экерт приступили к созданию компьютера Binac (Binary Automatic Computer), первого компьютера, работающего в реальном масштабе времени. Разработка закончена в 1949 г.
1947 год
Формулировка базовой онтологемы:
Алан Тьюринг в одной из статей впервые вводит понятие «искусственный интеллект» (artificial intelligence).
1948 год
21 июня Том Килбурн (Tom Kilburn) и Фредди Уильямс (Freddie Williams, в некоторых ссылках Frederic Williams) в Манчестере запустили первую программу на компьютере, прозванном «Малыш» (The Baby, Manchester Baby). Машина Manchester Mark I весила 1 т, состояла из 600 радиоламп и имела память 1024 бита, набор команд включал семь инструкций.
Ключевое событие для развития пакета:
Вильям Шокли (William Bradford Shockley), Джон Боден (John Bardeen) и Уолтер Бретейн (Walter Н. Brattain) из Bell Laboratories изобрели транзистор. Это лет через десять привело к появлению следующего поколения компьютеров.
1949 год
В Кембридже (Англия) разработана ЭВМ EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), содержащая 3000 электронных ламп. EDSAC была в шесть раз производительнее своих предшественниц, это первый компьютер с хранимой программой. Клод Шеннон (Claude Shannon) построил в MIT первый шахматный компьютер.
В ВВС США разработан один из первых компьютеров для военных – SAGE (Semi Automatic Ground Environment). Он собирал и обрабатывал данные с радарных станций.
1952 год
ЮМ представила модель ЮМ 701 EDPM – свой первый серийно выпускавшийся компьютер с хранимой программой. Было выпущено 19 машин, причем аренда одного часа машинного времени стоила 15 000 долл, в месяц.
1953 год
По инициативе академиков М. В. Келдыша и М. А. Лаврентьева под руководством С. А. Лебедева и М. Р. Шуры-Буры для советского компьютера БЭСМ-1 разработана программа расчета атомного взрыва.
Корпорация Remington-Rand для компьютера Univac разработала первый в мире высокоскоростной принтер.
Появился первый накопитель на магнитной ленте, устройство ЮМ 726. Плотность записи составляла 100 символов на дюйм, скорость – 75 дюймов в секунду.
1954 год
ЮМ начала выпуск модели 650 – первого массового компьютера. В первый год было установлено 120 мантии.
Джин Амдал (Gene Amdahl) разработал первую известную полноценную операционную систему для машины IBM 704.
1956 год
В MIT разработан первый экспериментальный компьютер, в котором использовались транзисторы ТХ-0 (Transistorized Experimental computer).
В этом году за свою работу над созданием транзистора Вильям Шокли (William Bradford Shockley), Джон Бардин (John Bardeen) и Уолтер Бретейн (Walter Н. Brattain) были удостоены Нобелевской премии.
Ключевой элемент пакета:
13 сентября IBM представила первый в мире жесткий диск, названный RAMAC. Он имел емкость 5 Мбайт и состоял из 50 пластин диаметром 24 дюйма. Для сравнения – в 2006 г. диски емкостью 500 Гб имеют внутри всего три пластины диаметром 3,5 дюйма.
1957–1959 гг.
4 октября в СССР запущен первый в мире спутник. В США создано ARPA (Агентство по перспективным исследовательским проектам МО США).
Очень продуктивный год по числу вновь созданных фирм, ставших впоследствии лидерами компьютерной индустрии. Так, Кеннет Олсен (Kenneth Olsen) основал корпорацию Digital Equipment Corporation (DEC). Она просуществовала до лета 1998 г. и оказала огромное влияние на развитие вычислительной техники.
Пакет разворачивается в социальной среде. Начала появляться компьютерная пресса – вышел первый номер журнала Datamation.
1958 год
Франк Розенблат (Frank Rosenblatt) построил ЭВМ Perceptron Mark I, в котором в качестве устройства вывода была использована электронно-лучевая трубка.
Сеймур Крей (Seymour Cray) построил для Control Data Согр. первый полностью транзисторный компьютер CDC 1604, предназначенный для научных исследований. Его серийный выпуск начался в 1960-м.
В Манчестерском университете (University of Manchester) создан компьютер с виртуальной памятью.
Создание «Сетуни» (Н. П. Брусенцов, МГУ) – первой и единственной в мире машины, работающей в троичной системе счисления.
IBM объявила о создании ЭВМ 1401. Всего было выпущено более 10 000 экземпляров. Интересно, что в это же время был выпущен последний компьютер этой корпорации на электронных лампах – IBM 709 (около 20 000 ламп).
1960 год
В СССР создана первая система обработки информации в реальном времени (на ЭВМ М-40 для систем противоракетной обороны).
В этом году в США уже работало 2000 компьютеров, столько, сколько сейчас собирает в день крупный производитель персональных компьютеров.
Ключевая периферия:
Дуглас Энгельбарт (Douglas Engelbart) получил патент на указующее устройство для компьютеров, названное мышью.
Начало развития ключевого субпакета:
Первая локальная сеть была разработана в Ливерморской лаборатории (Lawrence Livermore Labs).
Lop дон Мур (Gordon Moore) сформулировал свой знаменитый закон Мура об удвоении сложности ИС каждые 18 месяцев (первый закон Мура).
Ключевая периферия:
М. R. Davis и Т. D. Ellis из Rand Corporation разработали графический планшет.
Пакет становится пользовательским:
7 апреля IBM анонсировала семейство совместимых компьютеров System/360, в этом же году она предложила термин «текстообработка» (word processing).
1965 г.
В то время как все разрабатывали большие компьютеры, Digital Equipment Corporation (DEC) выпустила первый настоящий мини-компьютер – DEC PDP-8, стоивший тогда всего лишь 18 000 долл. PDP-8 использовалась для управления производственными процессами, в экспериментах и в телефонии.
1968 г.
Компания Hewlett-Packard выпустила первый настольный калькулятор для научных расчетов HP 9100А.
1969 г.
Кен Томпсон, сотрудник фирмы Bell Laboratories концерна AT&T, разработал операционную систему UNIX.
Intel выпустила микросхемы ОЗУ с невиданной до сих пор емкостью 1 Кбайт.
Ключевой субпакет:
Под эгидой Агентства по перспективным исследованиям МО США (ARPA) началась разработка и внедрение глобальной военной компьютерной сети ARPAnet, связывающей исследовательские лаборатории на территории США.
1970 г.
DEC начала поставки первого 16-разрядного миникомпьютера PDP-11/20, a IBM – первого компьютера из семейства System 370.
В июне корпорация Xerox открыла в Пало-Альто в Кремниевой долине свой исследовательский центр PARC (Palo Alto Research Center). Основатель Кей Пауэр (Kay Power).
Data General начала продажи мини-компьютеров SuperNova.
В университете штата Иллинойс был создан суперкомпьютер ILLIAC IV (64 процессора, 20 MFLOPS).
1971 г.
Разработан (Faggin, Hoff и Mazor) первый в мире 4-разрядный микропроцессор Intel 4004.
Для загрузки микрокода в мэйнфреймы IBM Аланом Шугартом (Alan Shugart) был разработан первый накопитель на гибких магнитных дисках.
В сети ARPANet насчитывается уже 15 узлов.
1972 г.
Компания Hewlett-Packard выпустила мини-компьютер HP 3000, заявив тем самым себя в качестве игрока на рынке компьютеров для бизнеса.
Корпорация Tektronix выпустила графический терминал с длинным названием Direct View Storage Tube. Считается, что его появление резко ускорило разработки в области компьютерной графики.
В этом году появились сразу два языка, оказавших большое влияние на программирование: Пролог – для систем искусственного интеллекта и язык Си – для системного ПО.
1974 г.
Начало развития пакета в современном виде. Инвестиционный бум.
Появился первый 8-разрядный процессор 8080 фирмы Intel. Тактовая частота около 2 МГц, 6000 транзисторов. Он был сердцем «Альтаира 8800» – первого персонального компьютера в мире. Процессор 8080 оказал колоссальное воздействие на развитие микропроцессорной техники.
Появились первые банкоматы.
1977 г.
В апреле Apple Computer Corporation объявила компьютер Apple II на процессоре 6502. Он имел 4 Кб ОЗУ, расширяемого до 48 Кб, восемь гнезд расширения. Apple II – первый компьютер, который предлагал TV-тюнер и как дополнительную возможность – цветной монитор. Был также и звук. Цена Apple II была всего 1298 долл.
1978 г.
Intel сделала мощный рывок вперед, анонсировав процессор 8086, положивший начало семейству процессоров 80x86 этой компании (современные процессоры – его дальние наследники). Тактовая частота была от 4 до 10 МГц, 29 000 транзисторов, цена $ 360.
Пакет становится пользовательским'.
Год появления на рынке первой электронной таблицы – VisiCalc. Разработчики Даниэл Бриклин (Daniel Bricklin) и Боб Фрэнкстон (Bob Frankston).
В США прошла первая выставка COMDEX, ставшая со временем главной компьютерной выставкой страны. В тот год число участников составило 2100 фирм и посетителей – 200 тыс.
1979 г.
Пакет окончательно становится пользовательским:
Фирма Micropro International (позднее она была переименована в Wordstar International) выпустила для микрокомпьютеров текстовый процессор WordStar (разработчики Seymour Rubenstein и Rob Bamaby), который оказал очень сильное влияние на все последующие разработки в этой области.
1981 г.
IBM выпустила свой первый персональный компьютер, названный IBM 5150 Personal Computer или сокращенно IBM PC. Он был сделан на 4,77 МГц процессоре Intel 8088, имел CGA-монитор, 40 Кб ОЗУ, расширяемое до 640 Кб, и дисковод 5,25 дюймов. Базовая цена составляла 3000 долл., а расширенная конфигурация стоила 6000 долл. Так как спецификация этого компьютера была общедоступной (открытой), то это дало толчок индустрии производства клонов, так называемых IBM PC-совместимых машин.
По соглашению с IBM для IBM PC молодая компания Microsoft (основатели Билл Гейтс и Пол Аллен) выпустила первую версию операционной системы PC-DOS 1.0 (MS DOS).
1982 г.
Появился первый клон машин IBM PC, выпущенный фирмой Columbia Data Products. Пример оказался очень заразительным.
Митч Капор (Mitch Карог) представил систему Lotus 1-2-3, которая победила в конкурентной борьбе Visicalc.
1983 г.
Бьерн Страуструп (Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Муррей-Хилл, Нью-Джерси) разработал язык программирования высокого уровня C++, один из столпов современного программирования.
Важный шаг в развитии пакета:
Фирма Apple выпустила компьютер Lisa – первый компьютер с графическим интерфейсом пользователя. Правда, он был дороговат и не получил признания на рынке. Однако начало было положено.
Общее число компьютеров в США превысило один миллион штук.
1984 г.
Национальный научный фонд США (National Science Foundation) создал глобальную сеть NSFnet, которая соединила растущее число суперкомпьютеров в университетах и исследовательских центрах. Между NSF и военными сетями были разработаны мосты и начато использование протоколов TCP/IP.
Начало проекта GNU, включающего в себя создание переносимой открытой ОС, совместимой с Unix.
В январе Apple Computer Corporation, учтя в новой разработке неудачный опыт с компьютером Lisa, объявила серию быстро ставших популярными компьютеров Macintosh на 32-разрядном процессоре Motorola 68000. Это был первый массовый компьютер с графическим интерфейсом пользователя, использовавший накопители на 3,5-дюймовых гибких дисках.
ЮМ выпустила новую модель своего персонального компьютера, получившего название IBM АТ (сокращенно PC/AT). АТ расшифровывается как Advanced Technology (передовая технология). Он базировался на процессоре Intel 80286, имел диск емкостью до 40 Мб и цветной EGA-монитор.
Важный шаг развития пакета:
Появилась некоммерческая компьютерная сеть FIDO. Ее создатели Том Дженнингс и Джон Мэдил (Tom Jennings и John Madill). В 1995 г. в мире насчитывалось около 20 тыс. узлов этой сети, объединяющих 3 млн человек.
Важная периферия:
Двойной технологический прорыв компании Hewlett-Packard: предложена технология струйной печати, реализованной в принтере HP ThinkJet, а кроме того, это год рождения лазерного принтера HP LaserJet, ставшего стандартом для лазерной печати.
1986 г.
Инвестиционный бум.
Количество компьютеров в США превысило 30 млн шт.
1988 г
Фирма Philips предложила формат интерактивного компакт-диска (Compact Disk Interactive – CDI или CD-I), предназначенный для хранения на одном лазерном диске интегрированных данных (например, движущегося видео, аудио и отдельных изображений).
1990 г.
Корпорация Microsoft выпустила MS Windows 3.0.
Компания Hewlett-Packard выпустила на рынок принтер HP LaserJet III.
Количество процессоров в одной машине достигло своего потолка в выпущенном в этом году массивно-параллельном компьютере Connection Machine – до 64000 базовых процессоров. Но эпоха таких монстров уже заканчивалась.
Начало развития современного Интернета.
В этом году начался бурный рост популярности Internet и World Wide Web в связи с появлением web-браузера Mosaic, разработанного в Национальном центре по приложениям для суперкомпьютеров в Университете штата Иллинойс. Разработчики – Эрик Вина и Марк Андриссен.
Выпущен микропроцессор Intel Pentium (3,1 млн транзисторов)
1994 г.
Начало теоретического осмысления новой парадигмы развития пакета «био/наноинформатика», этап 0.
Леонард Адльман (Leonard Adleman) из Университета Южной Калифорнии выдвинул идею использования ДНК для вычислений.
1995 г.
В августе Microsoft выпустила Windows 95, а в октябре – браузер Internet Explorer. На следующий год количество проданных копий превысило 30 млн шт.
Компания Hewlett-Packard выпустила карманный компьютер HP OmniGo.
В отрасли второй инвестиционный бум. Разрабатываются основные документы фабрик мысли, прогнозы, стратегии. Идет обсуждение законодательства в этой области. Информационные технологии объявлены ключевыми для развития экономики США.
1997 г.
В мае состоялся матч чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова с суперкомпьютером Deep Blue корпорации IBM. Счет 3,5: 2,5 в пользу Deep Blue произвел на человечество сильное впечатление.
2001 г.
Обвал инвестиционного пузыря технологического пакета (кризис «доткомов»).
Начало третьего этапа развития пакета – «экстенсивного».
Развитие основной технической системы переходит в экстенсивную фазу. Основное направление – обеспечение потребностей пользователей и искусственное стимулирование потребительской активности. Начало социологических и психологических исследований в рамках пакета. Развитие виртуальных миров.
2002–2005 гг.
Волна дискуссий о характере информации в Интернете. Война с интернет-педофилией. Первые прецеденты судебных дел по защите авторских прав в Интернете. Волна развития компьютерных игр. «Гонка за гигагерцами». Компьютеризация всех областей деятельности, образования и т. д.
2000–2006 гг.
Принятие во всех странах законодательных актов, регламентирующих размещение информации в Интернете, в т. ч. новостей и объектов авторского права. Отдельные страны – в первую очередь США и Китай – ужесточают контроль над распространением и информации. Массовое распространение интернета, сетевых сервисов, виртуальных миров.
2003 г.
Запуск виртуального мира «Second Life».
2004 г.
Запуск виртуального мира «World of Warcraft».
2006–2010 г.
Обострение борьбы за частную собственность на информацию в Сети. Начало формирования новой парадигмы развития пакета – работы над новыми интерфейсами, ДНК-компьютерами. Интенсифицируется работа над системами виртуальной реальности, они становятся доступны пользователям.
В настоящее время «классический» пакет информационных технологий в целом завершает свое развитие. Составляющие его субпакеты – персональный компьютер, устройства ввода и вывода информации, сетевые технологии – развиваются экстенсивно. Они по-прежнему иногда порождают новые услуги, но чудес в данной сфере ожидать не следует.
Первый этап развития ИТ характеризовался ориентацией на «конечного пользователя». Развивались в первую очередь индивидуальные пакеты программ, приоритет отдавался развитию мощностей индивидуального компьютера. Но с развитием
Интернета и соответствующих услуг, а также с миниатюризацией «пользовательских компонентов» компьютеров намечается тенденция к возвращению к парадигме «сетевого компьютера». Сетевой компьютер – не более чем терминал, имеющий минимум функционала, подключенный к сети и черпающий необходимые приложения и материалы оттуда или с «главного» компьютера. Подобная концепция, основанная на мейнфреймах, активно развивалась в 1950-60-е гг, но была побеждена персональным компьютером. В настоящее время концепция сетевого компьютера переживает второе рождение. Подобные системы часто используют в крупных компаниях; кроме того, они начали распространяться среди обычных пользователей. Этому способствуют распространение и удешевление ноутбуков (в т. ч. имеющих минимальный классический функционал, таких как Apple Macbook Air и ASUS ЕееРС), развитие беспроводных сетей, а также борьба с нелегальным программным обеспечением. В отношении программного обеспечения, современные интернет-компании, такие как Google, предлагают достаточное количество сервисов, способных удовлетворить потребности обычного пользователя. Можно утверждать, что дальнейшая миниатюризация и распространение персональных компьютеров, а также массовое использование беспроводных сетей приведут к развитию сегмента сетевых компьютеров. Значительных технических прорывов в этом сегменте не ожидается, но будут активно использоваться новые материалы. Так, предсказывается переносной компьютер, не имеющий механических частей. Подобная разработка уже вполне осуществима, а с развитием технологий получения новых материалов и развитием технологий гибких мониторов и монолитных дисков SSD наверняка будет осуществлена.
При этом развитие персональных компьютеров будет продолжаться. Основное направление их развития – максимальное использование новых возможностей вычислительных и графических мощностей в области развлечений. Это потребует распространения новых интерфейсов, в особенности систем виртуальной реальности. Следует ожидать развития виртуальных миров, а также появления нового поколения компьютерных игр, использующих технологии виртуальной реальности, а также, возможно, тактильные интерфейсы.
Основным двигателем развития виртуальной реальности и тактильных, а также эмоциональных интерфейсов будет порноиндустрия. Она к тому же является основным двигателем развития и распространения Web 2.0 – концепции развития Интернета за счет пользовательского контента. Другой самосбывающийся прогноз в отношении Web 2.0 – это развитие пользовательских новостных и развлекательных сервисов.
В настоящее время можно наблюдать ряд моментов, характеризующих возможное начало нового этапа развития ИТ. Интегрируясь с другими пакетами, в т. ч. бионанотехнологиями, информационные технологии сформируют новый пакет, который будет основываться на следующих технологических решениях:
– новое поколение компьютеров (оптоэлектроника, нанотехнологии и использование бионических компонентов);
– новое поколение интерфейсов, работающее с сигналами мозга напрямую;
– повсеместный беспроводной Интернет как часть базовой инфраструктуры.
В качестве мифологемы для пакета ИТ-2 будет выступать компьютер, непосредственно работающий с мозгом человека и, как вариант, физически связанный с человеческим телом. Вкупе с непрерывным и повсеместным доступом в сеть это позволит создать «мир высокой виртуальности». Подобный сценарий качественно прописан в литературе («Доннерджек», Р. Желязны, «Олимп», Д. Симмонс) и кино («Экзистенция», Д. Кроненберг).
Определенные опасения в отношении развития глобальной информационной сети вызывает прогнозируемый рост емкости носителей информации. Возможности создания локальных копий Интернета, «Интернет под задачу» и т. д. заставляют вспомнить прогнозы возникновения в сети самостоятельно живущих информационных структур, обладающих сознанием.

Технологическая трансплантация

Технологический пакет представляет собой целостность, из которой нельзя «вытаскивать куски просто так». Это резко затрудняет процедуру «покупки технологий» и приводит к неэффективности формальной процедуры конверсии.
Процедура покупки технологии, как правило, представляет собой перенос в иные условия части технологического пакета. Если эта часть сама по себе не обладает системными свойствами, то есть не образует зависимый технологический пакет, она, во-первых, отторгается технологической средой, а во-вторых, неспособна к развитию. Отторжение проявляется через различные дефициентности: материалов, кадров,
административных, юридических или коммерческих решений. Неспособность трансфертной технологии к развитию, убедительным примером чего может служить история ВАЗа, приводит к перманентной технологической отсталости. Как следствие, покупатель «подсаживается на технологическую иглу»: он вынужден непрерывно приобретать все новые и новые версии чужой технологии.
Конверсию можно рассматривать как своеобразный внутристрановой трансферт: технология, успешная в определенных условиях, изымается из своей технологической организованности и переносится в совершенно иные условия.
Здесь нужно сказать, что технологический трансферт не то, чтобы вообще никогда и не при каких обстоятельствах невозможен – он просто очень труден, и, в известном смысле, напоминает трансплантацию органов. Как организм отторгает чужую ткань, так и технологическая среда отвергает не имманентные ей структуры. И в медицине, и в технике с явлением отторжения можно бороться, но это требует специфических знаний и умений и всегда отягощено каким-то Злом.
Назад: Часть 2 Технологический конструктор
Дальше: Глава 6 Технологическое пространство